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字节跳动 社会招聘

Agent研发工程师(可靠性方向)-小荷健康

北京 ·经验不限·学历不限

北京

职位描述

1、构建医疗AI核心系统框架:建设生产系统底座(包括模型调用、Tool调用、Memory管理、知识体系、反馈链路、Workflow引擎和状态流转),构建面向医疗任务的Agent与LLM Harness(包括任务编排、证据组织、状态管理、路由策略和人机协作边界),支撑多模态、多轮交互和连续健康管理等复杂任务的稳定运行,对端到端链路的效率、稳定性和质量负责; 2、建设知识与证据体系:实现医学知识更新、RAG、claim verification、evidence retrieval、来源追踪和结果审计,使医学依据能够被模型调用、被系统记录、被产品链路使用; 3、建设Data与反馈体系:面向用户交互、医学审核、运营反馈和模型输出,构建Data采集、清洗、归因、回流和监控能力,建设并维护满足严格隐私、安全、合规要求的Data Pipeline与服务,持续调试、优化、加固系统,支撑高可用、高性能与规模化运行,将生产系统中的发现反哺给算法、Data和产品迭代; 4、跨职能团队协作:在由算法、研发、产品、运营和医学等角色组成的跨职能团队中协作,把算法能力、知识体系和LLM Harness转化为稳定的生产系统,支持模型迭代和产品演进。 【任职要求】 1、计算机、软件工程、人工智能或相关专业背景; 2、在以下任一方向有可证明的项目、研究或工程产出:LLM应用与Agent工程,包括生产级LLM系统、Agent Workflow、RAG Pipeline、Tool Use或Memory机制;平台与基础设施,包括工作流引擎、状态管理、可观测性、服务治理或内部平台;数据与检索系统,包括大规模数据Pipeline、检索系统、日志分析、反馈回流或评测基础设施; 3、理解LLM与Agent的工程化挑战,能够将复杂业务流程抽象为可执行、可监控、可维护的Agent Workflow或系统链路; 4、熟悉至少一种主流后端语言,有扎实的工程实践能力,能够快速上手团队技术栈,独立推进从问题定义、系统设计、实现到调试优化的完整流程; 5、具备良好的系统意识和主人翁精神,能够在跨职能团队中从研发视角推动复杂问题落地。 加分项 1、在医疗、风控、内容安全等对准确率与安全性要求高的垂域有落地经验; 2、有从0到1搭建内部平台或工具链的经验;有Agent工程化的实战经验(自研框架或主流框架皆可); 3、有合规、审计、风控类系统开发经验;有高并发、大数据量系统的架构经验;在LLM应用、Agent工程、RAG系统等方向有公开工作或开源贡献。

官网发布:2026-05-21 · 最后确认在招:2026-09-03 19:35:21 · 来源平台:feishu